Dinámica del clima y la vegetación de los últimos 6700 años en el sector Mistrató (cordillera occidental, Colombia).

Objetivo. Se presenta un estudio de la dinámica del clima y la vegetación del humedal Medellincito (5º 19’ 022”N y 75º54’ 515”W), localizado en el flanco occidental de la cordillera Occidental de Colombia a 2020 msnm. Alcance. El predominio del bosque Andino durante todo el registro indica que este...

Full description

Autores:
Acevedo H., Alba Lucía
Velásquez R., César Augusto
Pardo Trujillo, Andrés
Vélez C., María Isabel
Vallejo H., Felipe
Jaramillo L., Daniel
Trejos T., Raúl Andrés
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad de Caldas
Repositorio:
Repositorio Institucional U. Caldas
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/12814
Acceso en línea:
https://doi.org/10.17151/bccm.2020.24.1.3
Palabra clave:
Holocene
climate change
vegetation dynamics
Mistrató-Risaralda cloud forest
palynology
western cordillera
Chocó Jet stream
tropical Andes
patología
Holoceno
cambio climático
bosque de niebla Mistrató-Risaralda
dinámica de la vegetación
chorro del Chocó
Andes tropicales
cordillera occidental
Rights
openAccess
License
Derechos de autor 2020 Alba Lucía Acevedo H.
id RUCALDAS2_87e7659597522414ed87c5b8641736d6
oai_identifier_str oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/12814
network_acronym_str RUCALDAS2
network_name_str Repositorio Institucional U. Caldas
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Dinámica del clima y la vegetación de los últimos 6700 años en el sector Mistrató (cordillera occidental, Colombia).
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Climate and vegetation dynamics of the last 6700 years in the Mistrató sector (western cordillera, Colombia).
title Dinámica del clima y la vegetación de los últimos 6700 años en el sector Mistrató (cordillera occidental, Colombia).
spellingShingle Dinámica del clima y la vegetación de los últimos 6700 años en el sector Mistrató (cordillera occidental, Colombia).
Holocene
climate change
vegetation dynamics
Mistrató-Risaralda cloud forest
palynology
western cordillera
Chocó Jet stream
tropical Andes
patología
Holoceno
cambio climático
bosque de niebla Mistrató-Risaralda
dinámica de la vegetación
chorro del Chocó
Andes tropicales
cordillera occidental
title_short Dinámica del clima y la vegetación de los últimos 6700 años en el sector Mistrató (cordillera occidental, Colombia).
title_full Dinámica del clima y la vegetación de los últimos 6700 años en el sector Mistrató (cordillera occidental, Colombia).
title_fullStr Dinámica del clima y la vegetación de los últimos 6700 años en el sector Mistrató (cordillera occidental, Colombia).
title_full_unstemmed Dinámica del clima y la vegetación de los últimos 6700 años en el sector Mistrató (cordillera occidental, Colombia).
title_sort Dinámica del clima y la vegetación de los últimos 6700 años en el sector Mistrató (cordillera occidental, Colombia).
dc.creator.fl_str_mv Acevedo H., Alba Lucía
Velásquez R., César Augusto
Pardo Trujillo, Andrés
Vélez C., María Isabel
Vallejo H., Felipe
Jaramillo L., Daniel
Trejos T., Raúl Andrés
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Acevedo H., Alba Lucía
Velásquez R., César Augusto
Pardo Trujillo, Andrés
Vélez C., María Isabel
Vallejo H., Felipe
Jaramillo L., Daniel
Trejos T., Raúl Andrés
dc.subject.eng.fl_str_mv Holocene
climate change
vegetation dynamics
Mistrató-Risaralda cloud forest
palynology
western cordillera
Chocó Jet stream
tropical Andes
topic Holocene
climate change
vegetation dynamics
Mistrató-Risaralda cloud forest
palynology
western cordillera
Chocó Jet stream
tropical Andes
patología
Holoceno
cambio climático
bosque de niebla Mistrató-Risaralda
dinámica de la vegetación
chorro del Chocó
Andes tropicales
cordillera occidental
dc.subject.spa.fl_str_mv patología
Holoceno
cambio climático
bosque de niebla Mistrató-Risaralda
dinámica de la vegetación
chorro del Chocó
Andes tropicales
cordillera occidental
description Objetivo. Se presenta un estudio de la dinámica del clima y la vegetación del humedal Medellincito (5º 19’ 022”N y 75º54’ 515”W), localizado en el flanco occidental de la cordillera Occidental de Colombia a 2020 msnm. Alcance. El predominio del bosque Andino durante todo el registro indica que este creció en los alrededores inmediatos bajo condiciones casi permanentes de humedad. Sin embargo, eventos de menor precipitación se registraron alrededor de 6700, 5900, 5100, 4500, 4100-4300, 3200-1300, 1000-750 cal años AP, durante los cuales crecieron especies de vegetación abierta conformadas por Poaceae, Asteraceae, Ericaceae y Cyperaceae. La alta humedad del sitio puede deberse a la influencia constante de la corriente de chorro del Pacífico colombiano y de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Aunque no hay evidencias directas de la acción del fenómeno El Niño de alto impacto en el occidente de Colombia, si puede especularse que los eventos más secos puedan tener alguna relación con este fenómeno. Resultados. Los registros de polen, esporas y diatomeas de los últimos ~6700 años cal AP muestran que la vegetación del bosque Andino estuvo dominada por Cyatheaceae, Hedyosmum (Chloranthaceae), Solanaceae, Viburnum, Miconia, Weinmannia y Myrsine, y el bosque Subandino por Fabaceae, Alchornea (Euphorbiaceae) y Bignoniaceae. Conclusiones. En los últimos ~150 cal años AP, el paisaje se ha modificado significativamente pasando de ser un bosque muy húmedo a bosque húmedo, reflejado en el drástico decrecimiento de Hedyosmum, Solanaceae y Cyatheaceae, y un incremento en la vegetación abierta, principalmente Poaceae junto a Cyperaceae en ambientes de pantano, debido a intervención antrópica (extracción selectiva de especies maderables y ganadería extensiva). Es posible que efectos negativos de advección de humedad por la corriente de Chorro hayan afectado la precipitación horizontal y con ello la disminución del bosque de niebla, característico de ecosistemas montanos bajos.
publishDate 2020
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2020-01-01 00:00:00
dc.date.available.none.fl_str_mv 2020-01-01 00:00:00
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2020-01-01
dc.type.spa.fl_str_mv Sección Conservación y Biodiversidad en Agroecosistemas
Artículo de revista
dc.type.eng.fl_str_mv Journal Article
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 0123-3068
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://doi.org/10.17151/bccm.2020.24.1.3
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv 10.17151/bccm.2020.24.1.3
dc.identifier.eissn.none.fl_str_mv 2462-8190
identifier_str_mv 0123-3068
10.17151/bccm.2020.24.1.3
2462-8190
url https://doi.org/10.17151/bccm.2020.24.1.3
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.citationendpage.none.fl_str_mv 67
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv 1
dc.relation.citationstartpage.none.fl_str_mv 48
dc.relation.citationvolume.spa.fl_str_mv 24
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv Boletín Científico. Centro de Museos
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Abbot, M., Binford, M., Brenner, M. & Kelts, K. (1997). A 3500 14C yr high - resolution record of water - level changes in Lake Titicaca, Bolivia/Perú. Quaternary Research, 47, 169–180.
Alzate, J. M., Poveda, G., Montoya, P. A., Ayala, J. C., Olaya, C. & Chica, A. (2004). ¿Ha sido el paso de Mistrató labrado por el chorro del Chocó? Memorias del XVI Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrología. Armenia, Quindío, Colombia.
Ballesteros, H., Ríos, C., Hernández, J., Restrepo, R., Gallego, L., López, F., Rojas, J. (2005). Plan de manejo Parque Nacional Natural Tatamá: plan básico de manejo 2005-2009 [Documento].
Berrío, J. C., Behling, H. & Hooghiemstra, H. (2000). Tropical rain-forest history from the Colombian Pacific area: a 4200-year pollen record from Laguna Jotaordo. The Holocene, 10 (6), 749-756.
Blaauw, M. & Christeny, J. A. (2011). Flexible paleoclimate age-depth models using an autoregressive gamma process. Bayesian Analysis, 6 (3), 457–474. DOI: https://doi.org/10.1214/11-BA618.
Bogotá, R. G. (2011). Pleistocene centenial-Scale vegetational, environmental, and climatic change in the Colombian Andes: based on biotic and abiotic proxy analyses from lake Fúquene sediments. Amsterdam: University of Amsterdam.
Brenner, M., Hodell, D. A., Curtis, J. H., Rosenmeier, M. F., Binford, M. W. & Abbott, M. B. (2001).
Abrupt climate change and pre-columbian cultural collapse. In V. Markgraf. (Ed.), Interhemispheric Climate Linkages (pp. 87–103). California: Academic P.
Colinvaux, P. De Oliveira, P. & Moreno, J. (1999). Amazon Pollen Manual and Atlas. Quaternary Science Reviews, 20(18), 1955-1956
Erdtman, G., 1960.-The acetolysis method, a revised description. Svensk Botanisk Tidskrift (Vol. 54).
Espejo, B. & Rangel, O. (1989). Análisis palinológico del sitio Cabaña de San Nicolás (perfil 8) en el parque Puracé. Archaeology, 2, 138–165.
Giraldo, M. J., Velásquez, C. & Pardo, A. (2017). Late Holocene pollen-based paleoclimatic reconstruction of the El Triunfo wetland, Los Nevados National Park (Central cordillera of Colombia). The Holocene, 450, 1-12.
Gómez, A. (2009). Plan de Gestión del Parque Municipal Natural Arrayanal-Mistrató, Departamento de Risaralda. Pereira, Colombia: CARDER- Universidad Tecnológica de Pereira.
González-Carranza, Z., Hooghiemstra, H. & Vélez, M. I. (2012). Major altitudinal shifts in Andean vegetation on the Amazonian flank show temporary loss of biota in the Holocene. The Holocene, 22, 1227–1241.
Grimm, E. (1987). CONISS: a fortran 77 program for stratigraphically constrained cluster analysis by the method of incremental sum of squares. Computers & Geosciences, 13(1): 13–35. https://doi.org/10.1016/0098-3004(87)90022-7
Groot, M. H. M., Bogotá, R. G., Lourens, L. J., Hooghiemstra, H., Vriend, M., Berrío, J. C., Tuenter, E., Jansen, M. W. W. (2011).Ultra high resolution pollen record from the northern Andes reveals rapid shifts in montane climates within the last two glacial cycles. Climate of the Past, 7, 299–316. DOI: https://doi.org/10.5194/cp-7-299-2011
Hölscher, D., Kohler, L., Van Dijk, A. & Bruijnzeel, L. (2004). The importance of epiphytes to total rainfall interception by a tropical montane rain forest in Costa Rica. Journal of Hydrology, 292(1–4), 308–322.
Hooghiemstra, H. (1984). Vegetational and Climatic History of the High Plain of Bogotá, Colombia: A Continuous Record of the Last 3.5 Million Years.In T. Van der Hammen (Ed.), The Quaternary of Colombia (pp. 368). Bogota, Colombia.
Hurtado, A. (2009). Estimacion De Los Campos Mensuales Historicos De Precipitación En El Territorio Colombiano (tesis de maestría). Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/2305/1/71364267.2009.pdf
Ihaca, R. & Gentleman, R. (1996). R-A Language for Data Analysis and graphics.pdf. Journal of Computational and Graphical, 5, 299–314.
Marchant, R., Behling, H., Berrío, J. C., Cleef, A., Duivenvoorden, J., Hooghiemstra, H., Wille, M. (2001). Mid to Late-Holocene pollen-based biome reconstructions for Colombia. Quaternary Science Reviews, 20, 11289–11308.
Muñoz, P. (2013). Holocene climate variability in tropical South America : case history from a high-mountain wet zone in NW Colombia based on palynology and X-ray microfluorescence (thèse de doctorat). Univ. Genève, Genève, Suiza.
Muñoz, P., Gorin, G., Parra, N., Velásquez, C., Lemus, D., Monsalve, M. C. & Jojoa, M. (2017). Holocene climatic variations in the Western cordillera of Colombia: A multiproxy high-resolution record unravels the dual influence of ENSO and ITCZ. Quaternary Science Reviews, 155, 159–178. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.11.021.
Murillo, M. & Bless, M. (1974). Spores of recent Colombian Pteridophyta. I. Trilete spores. Review of Palaeobotany and Palynology, 25, 319–365.
Parra, L. N., Rangel, O. & Van der Hammen, T. (2006). Análisis Facial de Alta Resolución de sedimentos del Holoceno Tardío en el Páramo de Frontino, Antioquia, Colombia. Acta Biológica Colombiana, 11(1), 133–176.
Philander, S. G. H., Gu, D., Halpern, D., Lambert, G., Lau, N. C., Li, T. & Pacanowski, R. (1996). Why the ITCZ is mostly north of the equator. Journal of Climate. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0442(1996)0092.0.CO;2
Poveda, G. & Jaramillo, A. (2000). ENSO-related variability of river discharges and soil moisture in Colombia Biospheric Aspects of the Hydrologic Cycle, IGBP. Biospheric Aspects of the Hydrologic Cycle, IGBP, 8, 3–6.
Poveda, G. (2004). La Hidroclimatología De Colombia: Una Síntesis Desde La Escala Inter-Decadal. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias, 28, 201–222.
Poveda, G. & Mesa, O. (1999). La Corriente de chorro superficial del Oeste (“Del Chocó”) y Otras Dos Corrientes de Chorro en Colombia: Climatología y Variabilidad Durante las Fases del ENSO. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias, 23(89), 517–528.
Poveda, G. & Mesa, O. (2000). On the Existence of Lloró (the Rainiest Locality on Earth): Enhanced Ocean-Land-Atmosphere Interaction by a Low-Level Jet. Geophysical Research Letters, 27(11), 1675–1678.
Poveda, G., Ramírez, J. & Jaramillo, A. (2001). Modelación estocástica de la variabilidad anual e interanual de la humedad del suelo en Colombia bajo diferente cobertura vegetal. Memorias IX Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología. Buenos Aires, Argentina.
Rangel-CH, J. O., Moyano, E. & Van der Hammen, T. (2005). Estudio palinológico del Holoceno de la parte alta del macizo de Tatamá. En T. V. der H. M., J. O. Rangel-Ch. & A. M. Cleef. (Eds.), La cordillera Occidental Colombiana, Transecto Tatamá. Estudio de Ecosistenas Tropandinos-Ecoandes 6 (pp. 757–796). Berlín: J Cramer (BORNTRAEGER).
Rangel-CH, J. O., Rivera, O., Franco, P., Torres, J. H., Van der Hammen, T. & Cleef, A. M (2005). Catálogo de la flora vascular del macizo de Tatamá. En T. V. der H. M., Rangel-Ch, J. O. & A. M. Cleef. (Eds.), La cordillera Occidental Colombiana, Transecto Tatamá. Estudio de Ecosistenas Tropandinos-Ecoandes 6 (pp. 288–376). Berlín: J Cramer (BORNTRAEGER).
Roubik, D. & Moreno, J. (1991). Pollen and spores of Barro Colorado Island. Monographs in Systematic Botany. Missouri Botanical Garden, 36, 1–270.
Rueda, Ó. & Poveda, G. (2006). Variabilidad Espacial y Temporal Del Chorro Del “Choco ” y su Efecto en la Hidroclimatología de la Región del Pacífico Colombiano. Meteorología Colombiana, 10(501), 132–145.
Ruíz, E. (2005). Climosecuencia altitudinal de los suelos del transecto Tatamá (cordillera Occidental). En T. V. der H. M., J. O RangelCh. & A. M. Cleef (Eds.), La cordillera Occidental Colombiana, Transecto Tatamá. Estudio de Ecosistenas Tropandinos-Ecoandes 6 (pp. 156–224). Berlín: J Cramer (BORNTRAEGER).
Sirap Eje Cafetero, W. C. & Wildlife Conservation Society, T. N. C. (2013). Clasificación de Ecosistemas Naturales Terrestres del Eje Cafetero, Análisis de Representatividad del Sistema Regional de Áreas Protegidas. Recuperado de http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/eje_cafetero_final_marcadores.pdf.
Velásquez , C. & Hooghiemstra, H. (2013). Pollen -based 17-kyr forest dynamics and climate change from the Western cordillera of Colombia; no-analogue associations and temporarily lost biomes. Palaeobotany and Palynology, 194, 38–49. DOI: https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2013.03.001
Velásquez, C. (1999). Atlas Palinológico de la Flora Vascular Paramuna de Colombia: Angiospermae. Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.
Velásquez, C. (2005). Paleoecología de Alta Resolución del Holoceno Tardío en el Páramo de Frontino Antioquia. Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia sede Medellin.
Wanner, H., Beer, J., Butikofer, J., Crowley, T. J., Cubasch, U. Fluckiger, J.,…Widmann, M. (2008). Mid- to Late Holocene climate change: an overview. Quaternary Science Reviews, 27, 1791–1828. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2008.06.013
Yan, H., Sun, L., Wang, H., Qiu, S. & Yang, C. (2011). A record of the Southern Oscillation Index for the past 2,000 years from precipitation proxies. Nature Geosciences, 4, 611–614.
dc.relation.citationedition.spa.fl_str_mv Núm. 1 , Año 2020 : Enero - Junio
dc.relation.bitstream.none.fl_str_mv https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/download/325/257
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos de autor 2020 Alba Lucía Acevedo H.
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Derechos de autor 2020 Alba Lucía Acevedo H.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Boletín Científico
dc.source.spa.fl_str_mv https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/325
institution Universidad de Caldas
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ucaldas.edu.co/bitstream/ucaldas/12814/1/ORE.xml
bitstream.checksum.fl_str_mv a4c340e30434f0327d6b5e50f85f4b3f
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital de la Universidad de Caldas
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1800535323675983872
spelling Acevedo H., Alba Lucíaea6ed18ad8df5dab8c2cdb79f82d297cVelásquez R., César Augusto7f7cf8f1fa1b477efec2ada33390e1eaPardo Trujillo, Andrés13f60675a4c3547cd24ae06effcf81deVélez C., María Isabel038a67e25caad72cd597fed08bae3a90Vallejo H., Felipe4044bf9d1f9a0e4d317fca11a946f373Jaramillo L., Daniel14823a3545f96eb8c3c4eab291df3389500Trejos T., Raúl Andrés1630e01acef47b24406f7dd57f635b365002020-01-01 00:00:002020-01-01 00:00:002020-01-010123-3068https://doi.org/10.17151/bccm.2020.24.1.310.17151/bccm.2020.24.1.32462-8190Objetivo. Se presenta un estudio de la dinámica del clima y la vegetación del humedal Medellincito (5º 19’ 022”N y 75º54’ 515”W), localizado en el flanco occidental de la cordillera Occidental de Colombia a 2020 msnm. Alcance. El predominio del bosque Andino durante todo el registro indica que este creció en los alrededores inmediatos bajo condiciones casi permanentes de humedad. Sin embargo, eventos de menor precipitación se registraron alrededor de 6700, 5900, 5100, 4500, 4100-4300, 3200-1300, 1000-750 cal años AP, durante los cuales crecieron especies de vegetación abierta conformadas por Poaceae, Asteraceae, Ericaceae y Cyperaceae. La alta humedad del sitio puede deberse a la influencia constante de la corriente de chorro del Pacífico colombiano y de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Aunque no hay evidencias directas de la acción del fenómeno El Niño de alto impacto en el occidente de Colombia, si puede especularse que los eventos más secos puedan tener alguna relación con este fenómeno. Resultados. Los registros de polen, esporas y diatomeas de los últimos ~6700 años cal AP muestran que la vegetación del bosque Andino estuvo dominada por Cyatheaceae, Hedyosmum (Chloranthaceae), Solanaceae, Viburnum, Miconia, Weinmannia y Myrsine, y el bosque Subandino por Fabaceae, Alchornea (Euphorbiaceae) y Bignoniaceae. Conclusiones. En los últimos ~150 cal años AP, el paisaje se ha modificado significativamente pasando de ser un bosque muy húmedo a bosque húmedo, reflejado en el drástico decrecimiento de Hedyosmum, Solanaceae y Cyatheaceae, y un incremento en la vegetación abierta, principalmente Poaceae junto a Cyperaceae en ambientes de pantano, debido a intervención antrópica (extracción selectiva de especies maderables y ganadería extensiva). Es posible que efectos negativos de advección de humedad por la corriente de Chorro hayan afectado la precipitación horizontal y con ello la disminución del bosque de niebla, característico de ecosistemas montanos bajos.Objective. Our research is focused on climate and vegetation dynamic recorded by the Medellincito wetland (5º 19 ‘022 “N and 75º54’ 515” W), located on the western flank of the Western cordillera of Colombia at 2020 masl. Scope. A predominance of the Andean forest along the entire core suggests that the wetland was established under almost permanent humidity conditions. Nevertheless, low precipitation events are also recorded around 6700, 5900, 5100, 4500, 4100-4,300, 3200-1300, and 1000-750 cal years AP, when open vegetation such as Poaceae, Asteraceae, Ericaceae and Cyperaceae occurred. The high humidity conditions interpreted for the studied site may be indicating the constant influence of the Pacific jet stream and the Intertropical Convergence Zone (ITCZ). Although there is no direct evidence of El Niño activity, which has a high impact on the western Colombia, we speculate that drier events identified in the Medellincito wetland may be related to this phenomenon. Results. The pollen, spore, and diatom records reveal that during the last ~ 6700 years Cal AP, the Andean forest vegetation was dominated by Cyatheaceae, Hedyosmum (Chloranthaceae), Solanaceae, Viburnum, Miconia, Weinmannia and Myrsine, and the Subandean forest by Fabaceae, Alchornea (Euphorbiaceae) and Bignoniaceae. Conclusions. In the last ~ 150 years cal BP, the landscape has significantly changed from a very humid to a humid forest. This is evidenced by the drastic decrease of Hedyosmum, Cyatheaceae, and Solanaceae, and the increase of open vegetation, mainly Poaceae and Cyperaceae in swamp environments, due to anthropic intervention (selective extraction of timber species and extensive livestock). It is possible that negative effects of humidity advection by the Jet stream, have affected the precipitation and, consequently, decreased the cloud forest characteristic of low montane ecosystems.application/pdfspaBoletín CientíficoDerechos de autor 2020 Alba Lucía Acevedo H.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessEsta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/325Holoceneclimate changevegetation dynamicsMistrató-Risaralda cloud forestpalynologywestern cordilleraChocó Jet streamtropical AndespatologíaHolocenocambio climáticobosque de niebla Mistrató-Risaraldadinámica de la vegetaciónchorro del ChocóAndes tropicalescordillera occidentalDinámica del clima y la vegetación de los últimos 6700 años en el sector Mistrató (cordillera occidental, Colombia).Climate and vegetation dynamics of the last 6700 years in the Mistrató sector (western cordillera, Colombia).Sección Conservación y Biodiversidad en AgroecosistemasArtículo de revistaJournal Articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a856714824Boletín Científico. Centro de MuseosAbbot, M., Binford, M., Brenner, M. & Kelts, K. (1997). A 3500 14C yr high - resolution record of water - level changes in Lake Titicaca, Bolivia/Perú. Quaternary Research, 47, 169–180.Alzate, J. M., Poveda, G., Montoya, P. A., Ayala, J. C., Olaya, C. & Chica, A. (2004). ¿Ha sido el paso de Mistrató labrado por el chorro del Chocó? Memorias del XVI Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrología. Armenia, Quindío, Colombia.Ballesteros, H., Ríos, C., Hernández, J., Restrepo, R., Gallego, L., López, F., Rojas, J. (2005). Plan de manejo Parque Nacional Natural Tatamá: plan básico de manejo 2005-2009 [Documento].Berrío, J. C., Behling, H. & Hooghiemstra, H. (2000). Tropical rain-forest history from the Colombian Pacific area: a 4200-year pollen record from Laguna Jotaordo. The Holocene, 10 (6), 749-756.Blaauw, M. & Christeny, J. A. (2011). Flexible paleoclimate age-depth models using an autoregressive gamma process. Bayesian Analysis, 6 (3), 457–474. DOI: https://doi.org/10.1214/11-BA618.Bogotá, R. G. (2011). Pleistocene centenial-Scale vegetational, environmental, and climatic change in the Colombian Andes: based on biotic and abiotic proxy analyses from lake Fúquene sediments. Amsterdam: University of Amsterdam.Brenner, M., Hodell, D. A., Curtis, J. H., Rosenmeier, M. F., Binford, M. W. & Abbott, M. B. (2001).Abrupt climate change and pre-columbian cultural collapse. In V. Markgraf. (Ed.), Interhemispheric Climate Linkages (pp. 87–103). California: Academic P.Colinvaux, P. De Oliveira, P. & Moreno, J. (1999). Amazon Pollen Manual and Atlas. Quaternary Science Reviews, 20(18), 1955-1956Erdtman, G., 1960.-The acetolysis method, a revised description. Svensk Botanisk Tidskrift (Vol. 54).Espejo, B. & Rangel, O. (1989). Análisis palinológico del sitio Cabaña de San Nicolás (perfil 8) en el parque Puracé. Archaeology, 2, 138–165.Giraldo, M. J., Velásquez, C. & Pardo, A. (2017). Late Holocene pollen-based paleoclimatic reconstruction of the El Triunfo wetland, Los Nevados National Park (Central cordillera of Colombia). The Holocene, 450, 1-12.Gómez, A. (2009). Plan de Gestión del Parque Municipal Natural Arrayanal-Mistrató, Departamento de Risaralda. Pereira, Colombia: CARDER- Universidad Tecnológica de Pereira.González-Carranza, Z., Hooghiemstra, H. & Vélez, M. I. (2012). Major altitudinal shifts in Andean vegetation on the Amazonian flank show temporary loss of biota in the Holocene. The Holocene, 22, 1227–1241.Grimm, E. (1987). CONISS: a fortran 77 program for stratigraphically constrained cluster analysis by the method of incremental sum of squares. Computers & Geosciences, 13(1): 13–35. https://doi.org/10.1016/0098-3004(87)90022-7Groot, M. H. M., Bogotá, R. G., Lourens, L. J., Hooghiemstra, H., Vriend, M., Berrío, J. C., Tuenter, E., Jansen, M. W. W. (2011).Ultra high resolution pollen record from the northern Andes reveals rapid shifts in montane climates within the last two glacial cycles. Climate of the Past, 7, 299–316. DOI: https://doi.org/10.5194/cp-7-299-2011Hölscher, D., Kohler, L., Van Dijk, A. & Bruijnzeel, L. (2004). The importance of epiphytes to total rainfall interception by a tropical montane rain forest in Costa Rica. Journal of Hydrology, 292(1–4), 308–322.Hooghiemstra, H. (1984). Vegetational and Climatic History of the High Plain of Bogotá, Colombia: A Continuous Record of the Last 3.5 Million Years.In T. Van der Hammen (Ed.), The Quaternary of Colombia (pp. 368). Bogota, Colombia.Hurtado, A. (2009). Estimacion De Los Campos Mensuales Historicos De Precipitación En El Territorio Colombiano (tesis de maestría). Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/2305/1/71364267.2009.pdfIhaca, R. & Gentleman, R. (1996). R-A Language for Data Analysis and graphics.pdf. Journal of Computational and Graphical, 5, 299–314.Marchant, R., Behling, H., Berrío, J. C., Cleef, A., Duivenvoorden, J., Hooghiemstra, H., Wille, M. (2001). Mid to Late-Holocene pollen-based biome reconstructions for Colombia. Quaternary Science Reviews, 20, 11289–11308.Muñoz, P. (2013). Holocene climate variability in tropical South America : case history from a high-mountain wet zone in NW Colombia based on palynology and X-ray microfluorescence (thèse de doctorat). Univ. Genève, Genève, Suiza.Muñoz, P., Gorin, G., Parra, N., Velásquez, C., Lemus, D., Monsalve, M. C. & Jojoa, M. (2017). Holocene climatic variations in the Western cordillera of Colombia: A multiproxy high-resolution record unravels the dual influence of ENSO and ITCZ. Quaternary Science Reviews, 155, 159–178. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.11.021.Murillo, M. & Bless, M. (1974). Spores of recent Colombian Pteridophyta. I. Trilete spores. Review of Palaeobotany and Palynology, 25, 319–365.Parra, L. N., Rangel, O. & Van der Hammen, T. (2006). Análisis Facial de Alta Resolución de sedimentos del Holoceno Tardío en el Páramo de Frontino, Antioquia, Colombia. Acta Biológica Colombiana, 11(1), 133–176.Philander, S. G. H., Gu, D., Halpern, D., Lambert, G., Lau, N. C., Li, T. & Pacanowski, R. (1996). Why the ITCZ is mostly north of the equator. Journal of Climate. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0442(1996)0092.0.CO;2Poveda, G. & Jaramillo, A. (2000). ENSO-related variability of river discharges and soil moisture in Colombia Biospheric Aspects of the Hydrologic Cycle, IGBP. Biospheric Aspects of the Hydrologic Cycle, IGBP, 8, 3–6.Poveda, G. (2004). La Hidroclimatología De Colombia: Una Síntesis Desde La Escala Inter-Decadal. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias, 28, 201–222.Poveda, G. & Mesa, O. (1999). La Corriente de chorro superficial del Oeste (“Del Chocó”) y Otras Dos Corrientes de Chorro en Colombia: Climatología y Variabilidad Durante las Fases del ENSO. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias, 23(89), 517–528.Poveda, G. & Mesa, O. (2000). On the Existence of Lloró (the Rainiest Locality on Earth): Enhanced Ocean-Land-Atmosphere Interaction by a Low-Level Jet. Geophysical Research Letters, 27(11), 1675–1678.Poveda, G., Ramírez, J. & Jaramillo, A. (2001). Modelación estocástica de la variabilidad anual e interanual de la humedad del suelo en Colombia bajo diferente cobertura vegetal. Memorias IX Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología. Buenos Aires, Argentina.Rangel-CH, J. O., Moyano, E. & Van der Hammen, T. (2005). Estudio palinológico del Holoceno de la parte alta del macizo de Tatamá. En T. V. der H. M., J. O. Rangel-Ch. & A. M. Cleef. (Eds.), La cordillera Occidental Colombiana, Transecto Tatamá. Estudio de Ecosistenas Tropandinos-Ecoandes 6 (pp. 757–796). Berlín: J Cramer (BORNTRAEGER).Rangel-CH, J. O., Rivera, O., Franco, P., Torres, J. H., Van der Hammen, T. & Cleef, A. M (2005). Catálogo de la flora vascular del macizo de Tatamá. En T. V. der H. M., Rangel-Ch, J. O. & A. M. Cleef. (Eds.), La cordillera Occidental Colombiana, Transecto Tatamá. Estudio de Ecosistenas Tropandinos-Ecoandes 6 (pp. 288–376). Berlín: J Cramer (BORNTRAEGER).Roubik, D. & Moreno, J. (1991). Pollen and spores of Barro Colorado Island. Monographs in Systematic Botany. Missouri Botanical Garden, 36, 1–270.Rueda, Ó. & Poveda, G. (2006). Variabilidad Espacial y Temporal Del Chorro Del “Choco ” y su Efecto en la Hidroclimatología de la Región del Pacífico Colombiano. Meteorología Colombiana, 10(501), 132–145.Ruíz, E. (2005). Climosecuencia altitudinal de los suelos del transecto Tatamá (cordillera Occidental). En T. V. der H. M., J. O RangelCh. & A. M. Cleef (Eds.), La cordillera Occidental Colombiana, Transecto Tatamá. Estudio de Ecosistenas Tropandinos-Ecoandes 6 (pp. 156–224). Berlín: J Cramer (BORNTRAEGER).Sirap Eje Cafetero, W. C. & Wildlife Conservation Society, T. N. C. (2013). Clasificación de Ecosistemas Naturales Terrestres del Eje Cafetero, Análisis de Representatividad del Sistema Regional de Áreas Protegidas. Recuperado de http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/eje_cafetero_final_marcadores.pdf.Velásquez , C. & Hooghiemstra, H. (2013). Pollen -based 17-kyr forest dynamics and climate change from the Western cordillera of Colombia; no-analogue associations and temporarily lost biomes. Palaeobotany and Palynology, 194, 38–49. DOI: https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2013.03.001Velásquez, C. (1999). Atlas Palinológico de la Flora Vascular Paramuna de Colombia: Angiospermae. Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.Velásquez, C. (2005). Paleoecología de Alta Resolución del Holoceno Tardío en el Páramo de Frontino Antioquia. Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia sede Medellin.Wanner, H., Beer, J., Butikofer, J., Crowley, T. J., Cubasch, U. Fluckiger, J.,…Widmann, M. (2008). Mid- to Late Holocene climate change: an overview. Quaternary Science Reviews, 27, 1791–1828. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2008.06.013Yan, H., Sun, L., Wang, H., Qiu, S. & Yang, C. (2011). A record of the Southern Oscillation Index for the past 2,000 years from precipitation proxies. Nature Geosciences, 4, 611–614.Núm. 1 , Año 2020 : Enero - Juniohttps://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/download/325/257OREORE.xmltext/xml2702https://repositorio.ucaldas.edu.co/bitstream/ucaldas/12814/1/ORE.xmla4c340e30434f0327d6b5e50f85f4b3fMD51ucaldas/12814oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/128142021-02-04 14:51:58.887Repositorio Digital de la Universidad de Caldasbdigital@metabiblioteca.com